2020 Новая книга Аэрокосмическая интеллектуальная технология и оборудование Mengguang Интеллектуальное производство и теория и технологии роботов и технологии Аэрокосмические продукты Ключевые мастерство интеллектуальное технология Интеллектуальное оборудование Обработка модель сварки сварки сварки

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии


 Что такое интеллектуальное производство?После понимания эта книга сначала разрабатывается с точки зрения всей аэрокосмической промышленности, объясняя влияние и изменения, вызванные интеллектуальными технологиями производства в цепочке аэрокосмической промышленности и цепочке создания стоимости.Вторая часть подробно объясняет интеграцию информационных технологий и технологий аэрокосмического производства.Цифровое производство является основой интеллектуального производства.Третья часть разработала интеллектуальную технологию и интеллектуальное оборудование, участвующее в ключевых процессах аэрокосмических продуктов, включая механическую обработку, формование, сварку, сборку и т. Д., И, наконец, представила робота аэрокосмического специального обработки.

Глава 1 Разработка космической промышленности и спроса/1
1.1 ВВЕДЕНИЕ Аэрокосмического продукта/1
1.1.1 Lange Rocket/1
1.1.2 спутниковая система/2
1.1.3 Комплекс.
1.1.4 Другие космические продукты/4
1.2 Развитие и просветление иностранной аэрокосмической промышленности/5
1.2.1 Разработка американской аэрокосмической промышленности/5
1.2.2 Разработка российской аэрокосмической промышленности/7
1.2.3 Разработка аэрокосмической промышленности ЕС/8
1.2.4 Просвещение развития международной аэрокосмической промышленности/9
1.3 Разработка аэрокосмической промышленности Китая/11
1.3.1 Разработка аэрокосмической промышленности Китая/11
1.3.2 Строительство нового коммерческого аэрокосмического бизнеса/13
1.4 Характеристики аэрокосмического производства и спрос/18
1.4.1 Сделано в Китае/18
1.4.2 Требования к разработке аэрокосмического производства/24
1.4.3 Разработка задачи аэрокосмической интеллектуальной технологии и оборудования/оборудования/28
Глава 2 Система аэрокосмического производства новой промышленной революции/31
2.1 Новая промышленная революция/32
2.1.1 Германия“ промышленность 4.0”
2.1.2 Соединенные Штаты“”
2.1.3&Ldquo; сделано в Китае 2025”
2.2 Smart Manufacturing/36
2.3 взаимосвязанное производство/38
2.3.1 Анализ концепции/38
2.3.2 Производство аэрокосмической взаимосвязи/40
2.4 Координированная разработка цепочки создания стоимости/44
2.4.1 Детальная и реконструкция цепочки пространства и реконструкция/44
2.4.2 Координированная разработка аэрокосмического производства/48
2.4.3 Координированное управление цепочкой создания аэрокосмической стоимости/49
2.5 от производства до обслуживания/51
2.5.1 Служба аэрокосмического производства/52
2.5.2 Изменения цепочки создания стоимости в процессе обслуживания аэрокосмического производства/53
Глава 3 Цифровое производство/56 в области аэрокосмической промышленности
3.1 Цифровое производство в области аэрокосмической промышленности/56
3.2 Ключевая технологическая структура в цифровом производстве в аэрокосмической области/58
3.2.1MBD Технология/58
3.2.2 Цифровой прототип/59
3.2.3MDO Технология/60
3.2.4 Определение параллельных цифровых продуктов/61
3.2.5BOM Технология/61
3.2.6MES/62
3.3 Типичное применение аэрокосмической цифровой технологии на основе MBD/63
3.3.1 Цифровые совместные исследования и разработки продуктов/66
3.3.2 Дизайн и управление цифровым процессом/71
3.3.3 Цифровое моделирование процессов/76
3.4 Применение технологии управления управлением аэрокосмического производства/80
3.4.1 Управление планированием производства/80
3.4.2.
3.4.3 Управление логистикой/82
3.4.4 Управление качеством производства/85
Глава 4 Слияние информационных технологий и технологий аэрокосмического производства нового поколения/87
4.1 Технология больших данных/87
4.1.1 Источник и особенности аэрокосмического интеллектуального производства большие данные/87
4.1.2 Аэрокосмическое производство платформы больших данных/88
4.1.3 Аэрокосмическое производство приложение больших данных/89
4.2 IoT Technology/91
4.2.1 Особенности аэрокосмического производства интеллектуального IOT/91
4.2.2 Аэрокосмическое производство IoT Key Technology/91
4.2.3 Семинар по производству аэрокосмического производства IoT Пример/93
4.3 Цифровая технология Twin/98
4.3.1 Цифровое состояние разработки технологий/98
4.3.2 Ключевая технология аэрокосмического производства цифровой близнецы/102
4.3.3 Применение аэрокосмического производства цифровой Twin Technology/113
4.4 Комплексное интегрированное приложение/118
4.4.1 Вертикальная интеграция аэрокосмического интеллектуального производства/118
4.4.2 Горизонтальная интеграция аэрокосмической цепочки создания стоимости/119
Глава 5 Технология цифрового производства аэрокосмического листового металла/122
5.1 Цифровое производство и характеристики процессов листовых деталей/122
5.1.1 Характерный анализ процесса производства листового металла/122
5.1.2 Технология и система цифрового производства/125
5.2 Интеллектуальная конструкция процесса формирования листового металла/130
5.2.1 Повторное использование знаний для производственного процесса/130
5.2.2. Метод процесса формирования листового металла и метод проектирования/132
5.2.3 Интеллектуальная конструкция процесса формирования листового металла/134
5.3 Цифровой дизайн формования листового металла/140
5.3.1 Особенности формирования листового металла/141
5.3.2 Метод цифрового проектирования формирования листового металла/141
5.4 Типичный компонент компонента листового металла. Компенсация восстановления/145
5.4.1 Модель производства листового металла и ее цифровое определение/145
5.4.2 Типичные детали листового металла. Проблема и решение/149/149
5.4.3 Профиль части профиля частей изгиба и прогнозирования омоложения и компенсации/151
5.4.4 Состояние рамки детали Гидравлическое формирование прогнозирование и компенсация/156
5.5 Цифровое тестирование деталей из листового металла/162
5.5.1 Содержание обнаружения листового металла/163
5.5.2 Процесс цифрового обнаружения деталей листового металла/163
5.6 Типичный корпус приложения цифрового производства из листового металла/165
5.6.1 Случаи цифрового производства в раме рамы рамы/165
5.6.2 Случаи цифрового производства применение профилей и фирменного роста/167
5.7 Проверка разработки технологий цифрового производства/169
Глава 6 Интеллектуальная технология специальной обработки и оборудование материалов для лица/171
6.1 Принципы и применение обработки электроэнергии/171
6.2 Интеллектуальные потребности ключевых технологий для обработки электроэнергии/173
6.3 Закрытая общая листовая пластина многоосевая сцепление с ЧПУ.
6.3.1 Многоо ось сцепления электроэлектро -яблочная обработка CNC System/175
6.3.2 Special Cam System/177
6.3.3 Smart Craft Expert System/179
Глава 7 Аэрокосмические материалы и типичная компонентная интеллектуальная технология тепловой обработки и оборудование/181
7.1 Аэрокосмическая типичная компонентная технология виртуальной тепловой обработки/182
7.1.1 Виртуальная тепловая обработка техническая коннотация/182
7.1.2.
7.1.3. Исследование прогресса в технологии виртуальной тепловой обработки/184
7.1.4 Прогресс применения технологии виртуальной тепловой обработки в области аэрокосмической промышленности/186
7.1.5 Направление разработки технологии виртуальной тепловой обработки в области аэрокосмической промышленности/187
7.2 Аэрокосмическая тепловая обработка и база данных ремесленных данных/188
7.2.1. Коннотация базы данных тепловой обработки/188
7.2.2 Аэрокосмическая тепловая обработка и конструкция базы данных процессов/189
7.2.3. Направление аэрокосмической тепловидной обработки и процесса разработки базы данных/190
7.3 Аэрокосмическая тепловая обработка Цифровое оборудование и технологии/190
7.3.1. Соглашение цифрового оборудования/190 в термической обработке
7.3.2 Исследование Прогресса цифрового оборудования для термообработки/191
7.3.3 Типичная тепловая обработка цифрового оборудования в аэрокосмической области/194
7.3.4 Направление разработки теплового цифрового оборудования в области аэрокосмической промышленности/199
Глава 8 Автоматизация и интеллектуальная технология и оборудование аэрокосмической поверхности/200
8.1 Обзор технологии аэрокосмической поверхности инженерии/200
8.2 Технология физического осаждения газа/200
8.2.1 Классификация технологии физического осаждения газа/200
8.2.2 Состояние развития технологии физического осаждения газа/203
8.2.3 Применение технологии физического осаждения газа/206
8.3 Технология распыления/208
8.3.1 Классификация технологии распыления/208
8.3.2 Состояние разработки технологии распыления/210
8.3.2 Применение технологии распыления/212
8.4 Технология обработки лазерной поверхности/216
8.4.1 Технология обработки лазерной поверхности/216
8.4.2 Разработка технологии обработки лазерной поверхности/217
8.4.3 Применение технологии обработки лазерной поверхности/218
Глава 9 Типичная аэрокосмическая структура Интеллектуальная сварная технология и оборудование/222
9.1 Процесс сварки и технология моделирования/222
9.1.1 Технология моделирования сварки/222
9.1.2 Сварная экспертная система/228
9.2 Интеллектуальная сварная технология и оборудование на основе адаптивного обнаружения и контроля обратной связи/231
9.2.
9.2.2 Постоянная сварка трения.
9.2.3 Контроль самостоятельного адаптации на основе лазерного сварного шва/238
9.2.4 Адаптивный контроль на основе крови/242 на основе визуального обнаружения плавления пруда/242
9.2.5 Качество процесса лазерной сварки качество онлайн -обнаружения/244
9.2.6 LASER 复 ARC COMPUSTED COSCUSTSCOUTS CORCESS CASTION CAVICE ONLINE MONTORING/248
9.3 Сварка дефектная реальная технология интеллектуальной оценки/251
Глава 10 Отличная разница температуры, слабая жесткая технология производства аэрокосмической маски/254
10.1 Характеристики и спрос на мезонинные компоненты с большими масштабами/254
10.2 CO -Bottom Technology Data Data Collection Data/255
10.2.1 Вместе кожаная коллекция данных/255
10.2.2 Обработка данных сбора/257
10.3 Методы приготовления кожи Co -Bottom/260
10.3.1 Нагревание и обработку с ЧПУ/260
10.3.2 Связывание и отверждение кожи и пенопласта PMI Core/262
10.4 CO -Bottom Decoted Calize Calize/264
10.4.1.——
10.4.2 Импульсная фазовая инфракрасная тепловая визуализация неразрушающая технология обнаружения/267
10.4.3 Революция технологии обнаружения без потерь/276
Глава 11 Технология производства композитных материалов и оборудование/278
11.1 Процесс моделирования волокон и технологии производства/279
11.1.1 Модель ветра волокна/280
11.1.2 Оборудование для ветра волокна/282
11.1.3 Тенденция разработки процесса запутывания волокон/285
11.2 Модульный процесс литья и интеллектуальная технология производства/287
11.2.1 Обзор процесса формования плесени/287
11.2.2 Производительность обработки и автоматизации формовочного материала/289
11.2.3. Технология оптимизации параметров обрабатывания давления модели/297
11.3 История может сформировать технологии и технологии интеллектуального производства/317
11.3.1 Обзор процесса образования резервуара горячего давления/317
11.3.2 Технология цифрового производства процесса формирования резервуаров с горячим давлением/319
Глава 12 Технология производства материалов и оборудование/324
12.1 Извлечение технологии аддитивного производства/324
12.2 Типичное мастерство и оборудование технологии аддитивного производства/326
12.2.1 Лазерная конституция MOCH Technology/326
12.2.2 Технология лазерного таяния/336
12.2.3 Технология спекания лазерной конституции/344
12.3 Применение технологии аддитивного производства/350
12.3.1 Применение лазерной конституции после технологии в области аэрокосмической промышленности/350
12.3.2 Применение технологии осаждения лазерного плавления в области аэрокосмической промышленности/357
12.3.3 Применение технологии спекания лазерной конституции в области аэрокосмической промышленности/360
12.3.4 Применение технологии аддитивного производства в области обнаружения глубокого пространства/363
12.4 Тенденция разработки технологий разработки материалов. Производство/367
Глава 13 Аэрокосмическая автоматизация больших компонентов Гибкая и технология оборудования/371
13.1. Статус сборочной сборки больших компонентов/371
13
13.3 Система измерения положения цифровой сборки/381
13.3.1 ТЕХНОЛОГО ТЕХНОЛОГО ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРА/382
13.3.2 Электронная технология измерения измерения Jingwei/383
13.3.3 Технология измерения в помещении/385
13.4 Измерение 配 Сопоставление технологии управления координацией многофункциональной сети/390
13.5 Ракетный цилиндрический компонент.
13.5.1 Разработка системы/393
13.5.2 Измерение 匹 Сопоставление 姿 姿 Эксперимент по стыковке/395
Глава 14 Aerospace Smart Production Line/Workshop/401
14.1 Крупный комплексный сложный интеллектуальное производство покрытия/401
14.1.1 Крупная сложная сложная структурная интеллектуальная картинка
14.1.2 Интеллектуальное сопоставление крупных сложных структурных компонентов в разных параметрах процесса/403
14.1.3 Крупно -классовые комплексные структурные детали.
14.2 Аэрокосмическая тепловая обработка интеллектуальная мастерская/410
14.2.1 Согласование интеллектуальной мастерской при термической обработке/410
14.2.2 Система управления производством тепловой обработки/411
14.2.3 Система управления сбором оборудования для теплового обработки/412
14.3 Аэрокосмическая интеллектуальная сварочная мастерская/417
14.3.1 Оптимизация макета Smart Workshop/418
14.3.2 Smart System Construction/420
14.3.3 Автоматизация ключевых процессов, интеллектуальное преобразование/426
Ссылки/429

 

Мэн Гуанг, Профессор и директор BO Университета Шанхай Цзяотонг, специально назначенный профессор ученых Министерства образования Янцзы и победители Национального фонда выдающихся молодежи, в настоящее время являются заместителем декана Научно -исследовательского института Шангхая Китайских аэрокосмических технологий (Шанхай) Аэрокосмическое бюро;В настоящее время он является исполнительным директором Китайского академического комитета по конференции по конференции IFTOMM International Rotary Dynamics, а также члены Международной конференции по вибрации Rotary Machinery Imech E. «Вибрация и удар», «Механическая прочность» и другие редакторы журналов.









